Так как
, то значитОпределяется мощность освещения:
Где S- площадь цеха,м
g- удельная мощность освещения
, Вт [3]Определяется расчётная реактивная мощность:
, кВАр [3]где
- расчётная активная мощность, кВт кВАрАналогично рассчитываются мощности для остальных электроприёмников. Кроме активной и реактивной мощности каждый электроприёмник имеет полную мощность. Определяется полная расчётная мощность для группы
, кВАгде
- расчётная активная мощность по всему цеху - расчётная реактивная мощность по всему цеху - мощность освещения по цеху кВАОпределяется максимальный расчётный ток по одиннадцатому цеху:
, [3] кАВсе расчёты для остальных электроприёмников рассчитываются аналогично и заносятся в таблицу 2.2.1.
2.3 Компенсация реактивной мощности
Компенсация реактивной мощности и повышение коэффициента мощности, имеет большое значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электрической энергии.
Потребителями реактивной мощности являются асинхронный двигатели, на которых приходится основная мощность предприятия (65–70%), трансформаторы потребляют (20–25%) и воздушные электрические сети и другие электроприёмники потребляемые около 10% реактивной мощности.
При увеличении потребляемой реактивной мощности электроустановка вызывает рост тока в проводниках и снижение коэффициента мощности электроустановки и из-за этого нам приходится выбирать провод большего сечения, а это ведёт к большим затратам. Для того чтобы уменьшить ток нужно чтобы реактивная мощность была больше и это дает нам экономию в затратах на материал. А повышение коэффициента мощности зависит от снижения реактивной потребляемой мощности. Повысить коэффициент мощности можно с помощью компенсирующего устройства, которые снижают реактивную мощность.
Компенсации реактивной мощности и количества компенсирующих устройств определяется основным методом расчета и рассчитывается по расчётным данным цеха.
Расчётные данные метизного цеха представлены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 Расчетные данные цеха.
, кВт | , кВАр | , кВА |
1199 | 1363 | 1816 |
Поднять косинус до величины не ниже 0,93.
Определяется значение коэффициента мощности до компенсации:
[7]
где
– активная мощность цеха до компенсации, кВт – полная мощность цеха до компенсации, кВАОпределяется коэффициент заполнения графика по активной нагрузке.
[7]где
– максимальная мощность графика, кВт – период, час – мощность на определенном участке времени, кВт – время определенного участка мощности, часОпределяется мощность, которую нужно скомпенсировать, чтобы повысить косинус до заданной величины.
, кВАр [7]где
– среднегодовая активная мощность, кВт – значение угла до компенсации – значение угла после компенсации , кВт [7]где
– коэффициент заполнения графика по активной нагрузке – активная мощность предприятия до компенсации, кВт кВт кВАрВыбирается компенсирующее устройство УК-0,38-54ОН в количестве 2 штук. Определяется реактивная мощность компенсирующего устройства.
, кВАр [7]где
– номинальная реактивная мощность одного компенсирующего устройства, кВАр – количество компенсирующих устройств кВАрОпределяется реактивная мощность после компенсации:
, кВАр [7]где
– реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр – полная расчётная мощность предприятия до компенсации, кВАр кВАрОпределяется добавочная активная мощность:
, кВт [7]где
– реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр – тангенс угла потерь, который всегда равен 0,003 кВтОпределяется активная мощность предприятия после компенсации:
, кВт [7]где
– активная мощность цеха до компенсации, кВт – добавочная активная мощность, кВт кВтОпределяется величина полной мощности после компенсации:
, кВА [7]где
– активная мощность предприятия после компенсации, кВт – реактивная мощность предприятия после компенсации, кВАр кВАОпределяется значение коэффициента мощности после компенсации:
[7]где
– активная мощность предприятия после компенсации, кВт – полная мощность предприятия после компенсации, кВАТак как коэффициент мощности получился в пределах допустимого значения, то расчет компенсации реактивной мощности произведен правильно, и выбор компенсирующих устройств произведен верно.
2.4 Выбор варианта электроснабжения, числа и мощности трансформаторов на подстанции